【题目】如图所示装置中,区域Ⅰ和Ⅲ中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场,电场强度分别为E和E/2,Ⅱ区域内有垂直向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B .一质量为m、带电量为q的带负电粒子(不计重力)从左边界O点正上方的M点以速度v0水平射入电场,经水平分界线OP上的A点与OP成60°角射入Ⅱ区域的磁场,并垂直竖直边界CD进入Ⅲ区域的匀强电场中。求:
(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径
(2)O、M间的距离
(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间.
【答案】(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径是.
(2)O、M间的距离是.
(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间是.
【解析】试题分析:(1)带电粒子在匀强电场Ⅰ中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速运动,由题意,粒子经过A点的速度方向与OP成60°角,即可求出此时粒子的速度.粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出轨道半径.
(2)粒子在匀强电场中运动时,由牛顿第二定律求得加速度,在A点,竖直方向的速度大小为vy=v0tan60°,由速度公式求解时间,由位移求得O、M间的距离.
(3)画出粒子在Ⅱ区域磁场中的运动轨迹,由几何知识求出轨迹对应的圆心角θ,根据t=,求出在磁场中运动的时间.粒子进入Ⅲ区域的匀强电场中后,先向右做匀减速运动,后向左做匀加速运动,第二次通过CD边界.由牛顿第二定律和运动学公式结合可求得粒子在Ⅲ区域电场中运行时间,即可求解粒子从M点出发到第二次通过CD边界所用时间.
解:(1)粒子在匀强电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,设粒子过A点时速度为v,
由类平抛运动的规律知
粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得
所以
(2)设粒子在电场中运动时间为t1,加速度为a.
则有qE=ma
v0tan60°=at1
即
O、M两点间的距离为
(3)设粒子在Ⅱ区域磁场中运动时间为t2.
则由几何关系知轨道的圆心角∠AO1D=60°,则
设粒子在Ⅲ区域电场中运行时间为t3,则牛顿第二定律得
则 t3==
故粒子从M点出发到第二次通过CD边界所用时间为
t=t1+t2+t3==
答:
(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径是.
(2)O、M间的距离是.
(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间是.
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【题目】气缸由两个横截面不同的圆筒连接而成的,活塞A、B被轻质刚性细杆连接在一起,可无摩擦移动,A、B的质量分别为m1=24kg、m2=16kg,横截面积分别为S1=6.0×10-2m2,S2=4.0×l0-2m2,一定质量的理想气体被封闭在两活塞之间,活塞外侧大气压强P0=1.0×l05Pa,
(1)气缸水平放置达到平衡状态,求内部气体的压强.
(2)已知此时气体的体积V=2.0×10-2m3,现保持温度不变将气缸竖直放置,达到平衡后,活塞在气缸内移动的距离为多少?取重力加速度g=10m/s2.(活塞A还未到达气缸连接处)
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【题目】如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,在O点存在的垂直纸面向里运动的匀速电子束。∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的电子受到的洛伦兹力大小为F1。若将M处长直导线移至P处,则O点的电子受到的洛伦兹力大小为F2。那么F2与F1之比为( )
A. ∶1 B. ∶2
C. 1∶1 D. 1∶2
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【题目】如图所示,足够长的水平传送带以速度v沿顺时针方向运动,传送带的右端与光滑曲面的底部平滑连接,曲面上的A点距离底部的高度h=0. 45m 。一小物体从A点静止滑下,再滑上传送带,经过一段时间又返回曲面。g取10m/s2,则下列说法正确的是
A. 若v=1m/s,则小物块能回到A点
B. 若v=2m/s,则小物块能回到A点
C. 若v=5m/s,则小物块能回到A点
D. 无论v等于多少,小物块都不能回到A点
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【题目】用如图所示的装置研究光电效应现象.所用光子能量为2.75eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零;移动变阻器的触点,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,电流表示数为0,则下列说法正确的是( )
A. 光电子的最大初动能始终为1.05eV
B. 光电管阴极的逸出功为1.05eV
C. 当滑动触头向a端滑动时,反向电压增大,电流增大
D. 改用能量为2.5eV的光子照射,移动变阻器的触点c,电流表G中也可能有电流
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【题目】如图所示,三个小球A、B、C的质量分别为2m、m、m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60°变为120°,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则此下降过程中 ( )
A. A的动能达到最大前,B受到地面的支持力大于2mg
B. A的动能最大时,B受到地面的支持力等于2mg
C. 弹簧的弹性势能最大时,A的加速度为零
D. 弹簧的弹性势能最大值为()mgL
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 路程只有大小,位移不仅有大小还有方向,路程就是位移的大小
B. 小明沿400米环形跑道跑一圈花了1min20s,他的平均速度大小为5m/s
C. 当质点具有加速度时,它的速度就会发生改变
D. 竖直上抛的物体一直在做匀减速直线运动
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【题目】物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述正确的是( )
A. 牛顿发现了万有引力定律B. 牛顿通过实验测出了万有引力常量的数值
C. 经典力学适用于宏观低速物体D. 由于能量是守恒的,所以不必节约能源
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【题目】某同学在研究小车运动实验中,获得一条点迹清楚的纸带,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,该同学在纸袋上选择了A、B、C、D、E、F六个计数点,如图所示,对计数点进行测量的结果记录在图中。
(1)打点计时器使用电源的频率为______Hz;
(2)根据实验数据可以判断小车做______直线运动;(填“匀变速”或“非匀变速”)
(3)打下C点时小车的瞬时速度大小为 ________m/s,AF段位移的大小为______cm;(两个结果分别保留2位有效数字和4位有效数字)
(4)小车运动的加速度大小为 _______m/s2。(结果保留2位有效数字)
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